Gravitational Waves

Гравитационные волны

Ковчег знаний · Вселенная · Глава 09 / Статья 09

Когда пространство-время посылает сигнал.

Пара чёрных дыр сближается по спирали. Вдали лазерные лучи фиксируют кратковременное изменение расстояния. Гравитационные волны связывают эти события и дают астрономии возможность исследовать Вселенную посредством самой гравитации.

Рябь в пространстве-времениКосмические столкновенияАстрономия за пределами света
When gravity travels as a wave A compact binary radiates gravitational waves. The synthetic chirp grows in amplitude and frequency; no measured signal or material medium is depicted. When gravity travelsas a waveConcept illustration • Chirp is not recorded data
Концептуальное изображение двойной системы и нарастающего чирпа. Изображённые волновые мотивы иллюстрируют распространение, а не рябь на материальной поверхности.
2015Первый прямой сигнал, GW150914, поступил в LIGO 14 сентября.[1]
Две поляризацииОбщая теория относительности предсказывает два независимых поперечных паттерна, называемых плюс и крест.[2]
Новый вестникГравитационные волны позволяют изучать события одновременно со светом или только по их гравитационному сигналу.
Гравитационные волны

Что Вселенная может рассказать нам без света?

Телескоп собирает свет. Гравитационно-волновая обсерватория измеряет изменяющуюся геометрию, через которую распространяется свет.

Отслеживание этого различия ведёт нас от теории Эйнштейна к чрезвычайно чувствительным приборам, сталкивающимся звёздным остаткам и новым проверкам космического расширения. История начинается с простого вопроса: что именно изменяется, когда проходит гравитационная волна?

01
Геометрия, изменяющаяся при прохождении волны

Рябь в пространстве-времени

В общей теории относительности гравитация описывается геометрией пространства-времени. Гравитационная волна представляет собой распространяющееся возмущение этой геометрии. Её приливное воздействие изменяет относительное расстояние между близкими свободно падающими объектами. Согласно теории Эйнштейна, эти возмущения локально распространяются в вакууме со скоростью света.[3]

Представьте небольшое кольцо свободно парящих пробных частиц, при этом волна распространяется перпендикулярно кольцу. При одной поляризации кольцо растягивается по горизонтали и сжимается по вертикали, а затем движение меняется на обратное. При другой независимой поляризации оси повернуты на 45 градусов. Проходящая волна может сочетать оба паттерна.[2]

Two transverse polarizations Freely falling test masses change proper separation. Cross is plus rotated 45 degrees; dashed circles show unperturbed rings.Two transverse polarizationsPositive strainZero strainNegative strainPlus (+)Cross (×)Unperturbed ringWave travels perpendicular to the pageDeformation greatly exaggerated
Точки обозначают свободные пробные частицы. Это преувеличенные изменения собственного расстояния для кольца, размер которого намного меньше длины волны. «Нулевая деформация» обозначает фазу колебания; это не означает, что частицы перестали двигаться.[2]
Может ли пустое пространство оставаться искривлённым?

Да. Если пренебречь космологической постоянной, вакуумные полевые уравнения требуют, чтобы тензор Риччи был равен нулю. Они не требуют, чтобы весь тензор кривизны Римана исчез. Поэтому приливная кривизна - и гравитационные волны - могут существовать в вакууме. Приближение метрики как плоского фона плюс малого возмущения полезно для слабых волн, но «пустое» не означает «плоское».[3]

«Слушать Вселенную» - полезная метафора. Знакомые записи чирпа преобразуют измеренный сигнал гравитационной волны в звук, который могут воспроизводить динамики. Волна, пересекающая пространство, не является акустической вибрацией в воздухе.[1]

02
Изменяющееся распределение массы

Почему чирп возникает при слиянии двойной системы

Мощные источники связаны с движением массы по изменяющейся, асимметричной схеме. В ведущем приближении для медленно движущегося изолированного источника излучение зависит от изменяющегося квадрупольного момента - математического описания распределения массы по различным направлениям. Одного ускорения недостаточно: идеально сферическое сжатие не создаёт гравитационных волн.[4], [3]

Пара компактных объектов, вращающихся вокруг общего центра, обладает необходимой асимметрией. Волны уносят энергию и угловой момент, позволяя орбите сжиматься. Объекты вращаются всё быстрее, и доминирующая частота волн повышается. Для почти круговой двойной системы в ведущем приближении на один оборот приходится примерно два цикла волны. Эта возрастающая частота создаёт характерный чирп.[4]

Сближение по спирали → слияние → затухание. Для двойной системы чёрных дыр постепенное сближение уступает место сильно нелинейному слиянию. Затем образовавшаяся чёрная дыра стабилизируется, создавая затухающую фазу. GW150914 прошла эту последовательность; наблюдаемый сигнал изменялся примерно от 35 до 250 герц.[5]

Простое квадрупольное описание - это отправная точка. Для точного предсказания финального столкновения требуется более полное релятивистское моделирование, включая численное решение уравнений Эйнштейна.[5]

03
Доказательства поступили в двух разных формах

От сжимающейся орбиты к сигналу на Земле

До того как лазерные детекторы зарегистрировали проходящую волну, пульсары предоставляли мощное косвенное подтверждение. Регулярные радиоимпульсы пульсара служат часами. В двойном пульсаре Халса-Тейлора многолетние наблюдения за временем прихода импульсов показали, что орбита теряла энергию с ожидаемой для гравитационного излучения скоростью, после поправок на видимое движение системы. Астрономы измеряли изменение орбиты источника, а не волну, достигавшую Земли.[6]

Двойной пульсар, ещё одна компактная двойная система, позднее обеспечил исключительно точные проверки релятивистской орбитальной динамики и затухания под действием гравитационного излучения. Эти измерения связывают радиоастрономию с той же физикой, которую лазерные обсерватории исследуют напрямую.[7]

14 сентября 2015 года обсерватории LIGO в Хэнфорде, штат Вашингтон, и Ливингстоне, штат Луизиана, зарегистрировали GW150914. Об открытии объявили 11 февраля 2016 года после тщательного анализа.[1]

Первый анализ показал, что массы двух чёрных дыр составляли примерно 36 и 29 солнечных масс, а масса остатка - около 62 солнечных масс. Энергия, эквивалентная примерно трём солнечным массам, унеслась гравитационными волнами. Это округлённые оценки с погрешностями измерений.[5]

Это обнаружение подтвердило слияние двойной системы чёрных дыр и форму сигнала, согласующуюся с теорией относительности. Некоторые свойства удалось определить менее точно: в частности, сигнал не подтвердил, что спины отдельных чёрных дыр были выровнены. Открытие может убедительно ответить на один вопрос, оставляя другие открытыми.[8]

04
Преобразование крошечного геометрического изменения в измерение

Как лазерный детектор обнаруживает сигнал?

Лазерный интерферометр разделяет свет между двумя перпендикулярными плечами и вновь объединяет возвращающиеся лучи. Проходящая волна изменяет относительное время распространения и оптическую фазу. Прибор преобразует возникающий световой сигнал в калиброванную оценку гравитационно-волновой деформации.[9]

A detector compares two arms An ideal Michelson interferometer measures differential arm-length change. Equal reference arms respond oppositely to an aligned plus polarization. A detector compares two armsPlus polarization • Wave perpendicular to pageMirrorMirrorDashed: reference positionsDeformation exaggeratedLaserBeam splitterReadouty armL − δx armL + δDifferential arm change≈ 4 × 10⁻¹⁸ mL = 4 km • |h₊| ≈ 10⁻²¹δ = h₊L / 2 • Differential = 2δIdeal long-wavelength response • Optical cavities omitted
Идеальная, ориентированная волна с плюсовой поляризацией приходит перпендикулярно плечам. Здесь δ - изменение длины одного плеча; дифференциальное изменение равно 2δ. Для плеч длиной 4 километра и h+ = 10−21, каждая изменяется на ±2 × 10−18 метров, что даёт разность 4 × 10−18 метров. Это приближение слабых волн и длинных волн; оптические резонаторы не учитываются.[10]

Деформация безразмерна. Она описывает относительное геометрическое изменение; отклик детектора зависит от направления распространения волны и её поляризации.[10]

Плечи LIGO длиной 4 километра содержат оптические резонаторы, заставляющие свет многократно перемещаться между зеркалами и повышающие чувствительность. Подвешенные зеркала, сейсмоизоляция и тщательная оптическая конструкция компенсируют помехи, вызванные движением грунта, тепловым движением и квантовыми флуктуациями света. Исследователи также проверяют работу приборов и сопоставляют сигналы между обсерваториями.[9]

Почему на графиках чувствительности указано «деформация на квадратный корень из герца»?

Спектральная плотность амплитуды описывает распределение шума по частотам. Её единицы, деформация/√Гц, отличаются от безразмерной деформации волны. Чтобы оценить шум в диапазоне частот, возводят спектральную плотность в квадрат, интегрируют по этому диапазону и извлекают квадратный корень. Сравнивать эти два числа без учёта ширины полосы некорректно.[11]

05
Одно и то же событие, несколько видов свидетельств

Слияние нейтронных звёзд, увиденное в волнах и свете

17 августа 2017 года LIGO и Virgo обнаружили GW170817 - первое наблюдение гравитационных волн от спирального сближения двойной нейтронной звезды. В отличие от двойной чёрной дыры в остальном спокойной среде, сливающиеся нейтронные звёзды также предоставляют вещество, способное создавать яркое излучение.[12]

Короткий гамма-всплеск пришёл примерно через 1,74 секунды после времени слияния, зафиксированного гравитационными волнами. Их близкое по времени прибытие позволило сильно ограничить различия между скоростями распространения гравитации и света. Интерпретация этого ограничения требует учитывать время испускания каждого сигнала источником; одна лишь задержка прибытия не является точным измерением скорости.[13]

Килонова и послесвечение

Телескопы обнаружили объект-компаньон в NGC 4993. Его меняющееся ультрафиолетовое, оптическое и инфракрасное излучение указывало на килонову, питаемую радиоактивным распадом выброшенного вещества. Позднейшее радио- и рентгеновское излучение проследило послесвечение, связанное с энергичным выбросом вещества. Это излучение имеет разное физическое происхождение.[14]

Химический отпечаток

Позднейший анализ выявил стронций в спектре килоновой, что стало свидетельством образования элементов в результате захвата нейтронов. Такие слияния помогают объяснить космическое происхождение тяжёлых элементов, однако это наблюдение не было отдельной спектроскопической идентификацией золота.[15]

Объединение независимых каналов информации позволяет исследователям задавать вопросы, на которые ни один канал по отдельности не смог бы дать ответа. Для GW170817 поиски нейтрино не обнаружили связанного сигнала, показывая, что успешное мультимессенджерное наблюдение не обязано включать все возможные каналы информации.[14]

06
Что может рассказать форма сигнала

Что можно узнать о массах, веществе и космическом расстоянии

Массы и спины с учётом неопределённости

Исследователи сравнивают сигнал с моделями формы волны, чтобы определить массы, спины, ориентацию и расстояние. Эти оценки могут быть взаимосвязаны: разные сочетания параметров могут выглядеть одинаково. Космологическое красное смещение также растягивает сигнал, поэтому для перевода масс в системе отсчёта детектора в массы в системе отсчёта источника необходима информация о красном смещении или космологические предположения.[8]

Имея сотни зарегистрированных слияний, исследователи могут изучать популяции, а не отдельные примеры: какие массы встречаются чаще, как системы объединяются в пары и что их свойства говорят об эволюции звёзд и плотной звёздной среде. Анализы каталогов уточняют предварительные оповещения, поэтому число оповещений и проверенное общее число объектов в каталоге - разные величины.[16]

Вещество внутри нейтронных звёзд

Во время спирального сближения каждая нейтронная звезда приливно деформирует свою соседку. Возникающий отпечаток в форме волны позволяет оценить, насколько легко деформируется это вещество, а значит, и его возможную внутреннюю структуру. Анализы GW170817 преобразовали информацию о приливных деформациях в ограничения на радиусы и уравнение состояния - зависимость между давлением и плотностью - при указанных предположениях. Это вывод, сделанный по сигналу, а не изображение внутреннего строения.[17]

Расстояния без обычной шкалы расстояний

Смоделированный сигнал гравитационной волны может предоставить светимостьное расстояние, превращая источник в «стандартную сирену». В сочетании с красным смещением галактики-хозяина это позволяет независимо от традиционной шкалы расстояний оценить расширение Вселенной. GW170817 продемонстрировал этот подход. Неопределённость обусловлена ориентацией, калибровкой и локальным движением галактики-хозяина; одного события недостаточно, чтобы разрешить спор о постоянной Хаббла.[18]

07
Проверка предсказаний в быстро меняющейся области сильной гравитации

Согласуется ли сигнал с теорией Эйнштейна?

Исследования гравитационных волн проверяют несколько характеристик: остаются ли в предсказанной форме волны необъяснённые остатки, указывают ли её ранняя и поздняя стадии на согласующийся остаток, а также подчиняются ли распространение и поляризация теории относительности. Анализ гравитационных тестов GWTC-4.0 за 2026 год обнаружил в целом хорошее согласие с общей теорией относительности. Кажущиеся отклонения в некоторых тестах требуют тщательной проверки шума, приближений формы волны и статистических решений; они не подтверждают новую физику.[19]

Спектроскопия чёрных дыр выясняет, совпадают ли частоты затухающих колебаний и времена затухания остатка с соответствующими параметрами чёрной дыры Керра. Для приблизительно незаряженного остатка это предсказание зависит от массы и спина. Разрешение нескольких мод колебаний делает сравнение более требовательным, чем подгонка одной затухающей тональности.[20]

Исключительно чёткое событие GW250114 поддержало анализ затухающих колебаний по двум модам, согласующийся с описанием Керра. Выводы зависят от того, с какого момента после слияния начинается анализ и как моделируется сигнал. Такие тесты исследуют предсказанную геометрию остатка; они не являются измерением каждого аспекта чёрной дыры и не доказывают существование полной квантовой теории гравитации.[20]

08
Разные частоты выявляют разные источники

Спектр простирается далеко за пределы LIGO

Частота волны показывает, насколько быстро колеблется её картина. Расширение частотного диапазона позволяет изучать источники с очень разными массами и орбитальными масштабами времени. Наземные интерферометры, космическая группировка и тайминг пульсаров решают эту задачу по-разному.

Дополняющие методы наблюдений · частотные диапазоны приблизительны
Метод и диапазон Что измеряется? Что можно исследовать
Наземные интерферометры
Десятки Гц - кГц
Относительная оптическая фаза вдоль плеч длиной в несколько километров. Быстрые сближения и слияния остатков звёзд.[9]
LISA · планируется
Миллигерцы
Лазерные измерения между свободно падающими пробными массами на отдельных космических аппаратах. Массивные системы чёрных дыр и компактные двойные системы на более низких частотах.[21]
Массивы тайминга пульсаров
Наногерцы
Коррелированные изменения времени прихода радиоимпульсов на протяжении лет. Очень медленный гравитационно-волновой фон, согласующийся с популяцией сверхмассивных двойных чёрных дыр.[22]

Прорыв в тайминге пульсаров

В 2023 году NANOGrav сообщила о свидетельствах корреляции Хеллингса-Дауна: ожидаемой взаимосвязи между вариациями времени прихода импульсов от пар пульсаров и их угловым расстоянием на небе. Эта пространственная картина отличает свидетельства гравитационно-волнового фона от общего шумового процесса без предсказанных корреляций.[22]

Ансамбль сливающихся сверхмассивных двойных чёрных дыр - одно из основных объяснений этого фона. Популяционные модели могут воспроизвести сигнал, но наблюдения не устанавливают однозначно его происхождение. Фон также отличается от идентификации конкретной двойной системы и наблюдения за её финальным слиянием.[23]

Большой интерферометр в космосе

LISA, космическая антенна лазерного интерферометра, планируется как три космических аппарата, образующих треугольник со сторонами длиной около 2,5 миллиона километров. Промышленная разработка началась; запуск запланирован на 2035 год. Огромное расстояние между аппаратами обеспечит миссии доступ к более низким частотам, дополняющим наземные детекторы.[24], [21]

09
Более точные измерения, более широкий круг вопросов

Что дальше?

Статус наблюдений · проверено 8 сентября 2026 года. Четвёртый наблюдательный сеанс LIGO–Virgo–KAGRA, O4, завершился 18 ноября 2025 года.[25]

Обновлённый 3 сентября план наблюдений предусматривает модернизацию и ввод сети в эксплуатацию. Шестимесячный Промежуточный этап 1 планируется начать в начале или середине ноября 2026 года. Последующий график O5 всё ещё обсуждается; эти планы меняются.[26]

Предлагаемые наземные обсерватории следующего поколения призваны расширить чувствительность и дальность наблюдений. Телескоп Эйнштейна готовит процедуры выбора площадки, при этом его окончательная конфигурация всё ещё не определена.[27] Cosmic Explorer продвигает концептуальное проектирование и исследования площадок. Финансирование проектирования и исследования - это шаги к будущим приборам, а не работающие обсерватории.[28]

Помимо кратковременных сигналов слияний

Вращающаяся нейтронная звезда с устойчивой асимметрией может излучать почти непрерывный сигнал. Поиски проверяют такую возможность: анализ 2026 года данных O4a по 15 остаткам сверхновых не обнаружил свидетельств непрерывных волн и установил верхние пределы для отдельных моделей источников.[29]

Изменяющееся, асимметричное ядро близкой сверхновой - ещё один потенциальный источник. Его волновой сигнал может дать сведения о вращении, турбулентности и плотной материи во время коллапса. Предсказания по-прежнему зависят от сложных симуляций, поэтому интерпретация будущего обнаружения потребует сравнения конкурирующих моделей взрыва.[30]

Сигналы из более далёкой космической истории?

Некоторые модели ранней Вселенной предсказывают фоновые сигналы, возникающие при фазовых переходах первого рода или от гипотетических космических струн. Их амплитуды и частоты зависят от лежащей в основе физики; крайне важно будет отделить их от неразрешённых астрофизических источников. Детальные формы волн также могут проверить предложенные альтернативы чёрным дырам, такие как бозонные звёзды. Это цели исследований, предсказания которых необходимо отличать от обычных источников, шума детекторов и ошибок моделирования.[31]

Практический путь вперёд сочетает терпение с точностью: совершенствовать инструменты, наблюдать больше систем и сопоставлять независимые сигналы. Каждый точно измеренный сигнал добавляет новое ограничение на то, как ведут себя материя и пространство-время.

Источники и дополнительная литература

Оригинальные исследования, теоретические разработки и официальные планы обсерваторий. Источники проверены в сентябре 2026 года. Все три иллюстрации являются пояснительными; изображённый сигнал с «чирпом» не представляет собой записанные данные.

  1. Научное сотрудничество LIGO — GW150914Различает наблюдение в сентябре 2015 года и объявление в феврале 2016 года, а также объясняет преобразование сигнала с характерным «чирпом» в слышимый звук.
  2. Jolien Creighton — Образование и обнаружение гравитационных волн, лекция 4 ICTP-SAIFRTT-метрика и геодезическое отклонение показывают две поперечные приливные картины с осями, разделёнными на 45 градусов.
  3. Sean M. Carroll — конспект лекций по общей теории относительности, главы 6 и 7Вакуумные волны обладают приливной кривизной даже при исчезающем тензоре Риччи; сферически-симметричные внешние области вакуума не могут излучать.
  4. David Tong — Общая теория относительности, глава 5: Когда гравитация слабаРазложение источника в приближении медленного движения даёт главное квадрупольное излучение масс; законы сохранения исключают монопольное и дипольное гравитационное излучение.
  5. Научное сотрудничество LIGO и Virgo (2016) — наблюдение гравитационных волн от слияния двойной чёрной дырыGW150914 соответствовал волновой форме спирального сближения, слияния и затухающего колебания и обеспечил первое прямое обнаружение гравитационных волн.
  6. Weisberg и Huang (2016) — релятивистские измерения по хронометрическим наблюдениям двойного пульсара PSR B1913+16Долговременные хронометрические наблюдения пульсара проверяют потерю орбитальной энергии в рамках общей теории относительности после учёта эффектов кажущегося движения.
  7. Kramer и др. (2021) — проверки гравитации в сильном поле с помощью двойного пульсараШестнадцать лет хронометрических наблюдений обеспечивают точные проверки гравитации, включая квадрупольное затухание за счёт гравитационного излучения.
  8. Научное сотрудничество LIGO и Virgo (2016) — свойства слияния двойной чёрной дыры GW150914Подгонка волновой формы ограничивает параметры источника с учётом коррелированных неопределённостей, включая слабо измеренные направления вращения.
  9. Научная коллаборация LIGO (2016) — GW150914: усовершенствованные детекторы LIGO в эпоху первых открытийОписывает резонаторы с четырёхкилометровыми плечами, считывание оптической фазы, калибровку и конечный частотный отклик детектора.
  10. John T. Whelan (2013) — геометрия обнаружения гравитационных волнВыводит безразмерную дифференциальную деформацию, отклик на поляризацию и коэффициент два между изменениями отдельных плеч и их разностью.
  11. Центр открытой науки о гравитационных волнах — обработка сигнала по открытым данным GW150914Различает временной ряд деформации от спектральной плотности амплитуды и объясняет интегрирование шума по полосе частот.
  12. Научная коллаборация LIGO и коллаборация Virgo (2017) — GW170817: наблюдение гравитационных волн от сближения двойной нейтронной звездыПервое сближение нейтронных звёзд, обнаруженное по гравитационным волнам; полученные ограничения зависят от предположений о спинах.
  13. Коллаборации LIGO, Virgo, Fermi и INTEGRAL (2017) — гравитационные волны и гамма-излучение от слияния двойной нейтронной звездыРазница во времени прихода, составляющая 1,74 секунды, ограничивает свойства распространения гравитационных волн с учётом предположений о времени излучения источником.
  14. Abbott и др. (2017) — мультимессенджерные наблюдения слияния двойной нейтронной звездыСвязывает GW170817 с NGC 4993, килоновой и последующим радио- и рентгеновским излучением; связанных с событием нейтрино обнаружено не было.
  15. Watson и др. (2019) — выявление стронция при слиянии двух нейтронных звёздПовторный анализ спектров AT2017gfo выявил стронций, что стало свидетельством образования элементов, возникающих при захвате нейтронов.
  16. LIGO–Virgo–KAGRA (26 мая 2026 года) — каталог O4b и GWTC-5.0Описывает GWTC-5.0, включая недавно проанализированные события O4b и дополнения к более ранней выборке O4a.
  17. Научная коллаборация LIGO и коллаборация Virgo (2018) — GW170817: измерения радиусов нейтронных звёзд и уравнения состоянияПриливные эффекты ограничивают свойства нейтронных звёзд при заданных предположениях об уравнении состояния плотного вещества.
  18. Abbott и др. (2017) — измерение постоянной Хаббла с помощью стандартной гравитационно-волновой сиреныРасстояния по форме сигнала в сочетании с измерениями скорости удаления галактики-хозяина позволяют проводить космологические измерения без промежуточной лестницы астрономических расстояний.
  19. Коллаборация LVK (2026) — GWTC-4.0: проверки общей теории относительности. I. Обзор и общие проверкиПроверки каталога сравнивают остаточные сигналы, согласованность между фазами спирального сближения и постспиральной фазы, амплитуды мультиполей и возможные дополнительные поляризации гравитационных волн.
  20. Коллаборация LVK — спектроскопия чёрных дыр и проверки общей теории относительности по GW250114Частоты затухающих колебаний и времена затухания проверяют, соответствует ли остаток слияния чёрной дыре Керра.
  21. NASA (текущая страница проекта, обновления за июль 2026 года) — космическая антенна с лазерным интерферометромПодтверждает принятие проекта ESA, чувствительность в миллигерцовом диапазоне, продолжающуюся разработку и запланированный запуск в 2035 году.
  22. Коллаборация NANOGrav (2023) — Свидетельства существования гравитационно-волнового фонаОбнаруживает пространственные корреляции Хеллингса–Даунса, ожидаемые от гравитационно-волнового фона в наногерцовом диапазоне.
  23. Коллаборация NANOGrav (2023) — Ограничения на двойные системы сверхмассивных чёрных дыр по гравитационно-волновому фонуПоказывает, что модели популяций двойных систем могут воспроизвести фон, не позволяя однозначно определить его физическое происхождение.
  24. ESA (17 июня 2025 года) — Начало строительства амбициозной миссии ESA LISAПодтверждает наличие трёх космических аппаратов, плеч длиной 2,5 миллиона километров, лазерной интерферометрии и начало промышленной разработки.
  25. LIGO–Virgo–KAGRA (18 ноября 2025 года) — Завершение четвёртого сеанса наблюденийПодтверждает, что O4 проходил с мая 2023 года по ноябрь 2025 года, и различает предварительные оповещения и анализы каталогов.
  26. IGWN (обновление от 3 сентября 2026 года) — Планы наблюдений LIGO, Virgo и KAGRAПланирует промежуточный сеанс наблюдений на ноябрь 2026 года, оставляя последующее расписание O5 на обсуждение.
  27. Einstein Telescope (12 августа 2026) — Подготовка основы для выбора площадкиУстанавливает, что выбор площадки и конфигурации обсерватории всё ещё находятся на стадии подготовки.
  28. David Shoemaker / Cosmic Explorer (3 сентября 2026) — Следующая генерация американской обсерватории гравитационных волнПредоставляет актуальный обзор проекта: концептуальное проектирование, исследования площадок, финансирование проектирования и оставшиеся этапы разработки.
  29. Коллаборации LIGO, Virgo и KAGRA (2026) — Поиск непрерывных гравитационных волн от остатков сверхновых в O4aПоиск в 15 остатках сверхновых не выявил свидетельств непрерывных волн и установил зависящие от модели верхние пределы.
  30. Müller (2026) — Сверхновые с коллапсом ядра и их гравитационно-волновые сигналы: состояние теории и моделированияПрогнозы гравитационных волн от сверхновых связывают турбулентный коллапс с физикой плотной материи, при этом неопределённости моделирования остаются значительными.
  31. Sathyaprakash and Schutz (2009) — Физика, астрофизика и космология с гравитационными волнамиРассматривает возможные первичные фоны, космические струны, экзотические остатки и проверку гравитационной теории по формам сигналов.
Продолжить исследование · Глава 09

Природа пространства и времени

  1. Специальная теория относительности: замедление времени и сокращение длины
  2. Общая теория относительности: гравитация как искривлённое пространство-время
  3. Квантовая механика: корпускулярно-волновой дуализм
  4. Квантовая теория поля и Стандартная модель
  5. Чёрные дыры и горизонты событий
  6. Кротовые норы и путешествия во времени
  7. Тёмная материя: скрытая масса
  8. Тёмная энергия: ускоренное расширение
  9. Гравитационные волны · Вы здесь
  10. На пути к единой теории
Вернуться к блогу